探索瓦斯地质规律 促进矿井安全生产

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庞庄矿井瓦斯地质规律 论文

庞庄矿井瓦斯地质规律 论文

庞庄矿井瓦斯地质规律探讨摘要:瓦斯含量、涌出量大小和发生煤与瓦斯突出受地质构造演化条件的控制,从瓦斯与地质角度进行分析,探讨瓦斯异常的分布与诸地质因素之间的内在联系,研究庞庄矿井瓦斯生成、运移、赋存和分布规律,对矿井瓦斯灾害防治具有积极的意义。

关键词:瓦斯赋存构造应力规律研究庞庄矿井0 引言瓦斯灾害防治是煤矿安全生产的共同难题,是煤矿安全生产的“第一杀手”,特别是我国目前的一次性能源消耗中,煤炭占70%。

因此,有关瓦斯治理是实现煤矿安全生产的技术保障。

瓦斯作为一种特殊的地质体,受地质条件的控制,瓦斯涌出是制约煤矿安全、高产、高效开采的主要障碍。

大量的实践证明,瓦斯含量、涌出量大小和发生煤与瓦斯突出受地质构造演化条件的控制。

研究其生成、运移、赋存和分布规律,是防治瓦斯灾害的一项具有重要意义。

1 矿井概况庞庄煤矿庞庄井位于徐州市九里区境内,1965年投产,原设计生产能力为45万t/a。

1974年开始对矿井进行改造,2006年重新核定生产能力为175万t/a。

井田东西长约6.1km、南北宽3km,面积约18.3km2(见图1)。

矿井采用立井多水平分区式开拓,中央并列抽风式通风。

目前开采煤层属二叠系下统山西组7、9煤,煤质为烟煤。

本矿井为低沼气矿井,在采掘过程中,随着开采深度的加大,地应力也相应的增加,地温增高,岩体对瓦斯的吸附能力降低,瓦斯涌出量相对偏高,局部地段却发生有瓦斯超限现象。

根据现有的资料,从瓦斯与地质角度进行分析,探讨瓦斯异常的分布与诸地质因素之间的内在联系及规律,以提高预报的准确性,确保矿井安全生产。

2 矿井瓦斯地质规律研究2.1 地质构造对瓦斯赋存的控制地质构造对瓦斯赋存影响较大,不同级别的构造运动和构造应力场控制着构造运动作用的范围和强度,亦控制着不同区域、不同范围煤层瓦斯的赋存和分布。

因此,地质构造控制着不同级别范围煤层瓦斯的形成和分布。

2.1.1 褶皱构造对瓦斯赋存的影响闭合而完整的背斜和向斜在其轴部煤层往往积存高压瓦斯,是良好的储气构造;但是当其轴部的岩层或因张力形成连通地面的裂隙时,瓦斯会大量流失,轴部瓦斯含量反而比翼部低。

淄矿岱庄煤矿瓦斯地质规律分析

淄矿岱庄煤矿瓦斯地质规律分析

淄矿岱庄煤矿瓦斯地质规律分析作者:葛春李海锋李传磊来源:《中国高新技术企业》2014年第07期摘要:文章以瓦斯地质理论、煤田地质学为基础,结合岱庄煤矿地质特征以及瓦斯基础测试参数,对该矿煤层瓦斯地质规律进行了分析。

结果表明,影响该矿瓦斯赋存的因素主要包括断层、煤层顶底板岩性、褶曲、煤层上覆岩层厚度及岩溶陷落柱等。

关键词:岱庄煤矿;煤层瓦斯;地质规律中图分类号:TD712 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)10-0089-03目前,煤炭是我国的主要能源,在丰富的煤炭资源中蕴藏有大量的瓦斯。

瓦斯是煤矿安全生产的主要灾害和威胁。

近几年来的国内有些矿井因瓦斯突出与爆炸事故给国家和矿工造成重大损失和伤害。

因此,研究矿井瓦斯地质特征,对于煤矿安全生产管理具有实际意义。

岱庄煤矿位于济宁煤田的北部。

瓦斯分布总的趋势是:CH4、CO2随深度增加而增加,N2含量则逐渐减少,属低瓦斯矿井,但是,随着采掘工程的进行,煤层中呈吸附状态的瓦斯不断解吸而涌入采掘空间内发生聚集。

如果没有科学的瓦斯监测与安全管理,有可能发生安全事故。

鉴于此,本文在前人研究成果的基础上,分析瓦斯地质特征。

这对于矿井的安全生产具有重要的现实意义。

1 矿井瓦斯概括勘探阶段测定的本矿区各煤层瓦斯成分、含量见表1。

全井田甲烷含量最高为0.63ml/g (daf(3上煤层),甲烷占瓦斯成份的2.50%;二氧化碳含量最高为1.79ml/g(daf(17煤层)。

瓦斯含量与煤层厚度成正比。

主要可采煤层瓦斯成分中甲烷和二氧化碳占21.61%,其次为氮气和少量的重烃等气体。

从勘探线剖面看,3上和16煤层瓦斯分布总的趋势是:CH4、CO2随深度增加而增加,N2含量则逐渐减少。

根据2008年度井田瓦斯等级鉴定报告,本井田瓦斯绝对涌出量和瓦斯相对涌出量均为0。

2 矿区地质构造特征济宁大煤田位于华北地块中南部。

煤田的北、南部分别为两个近东西向的地堑构造,北部为郓城断层与汶泗断层所控制的汶上-宁阳地堑构造;南部为单县断层、凫山断层和菏泽断层所控制的成武-鱼台地堑构造。

蒋庄煤矿瓦斯地质规律与瓦斯涌出浅析

蒋庄煤矿瓦斯地质规律与瓦斯涌出浅析

蒋庄煤矿瓦斯地质规律与瓦斯涌出浅析本文介绍了蒋庄煤矿地质构造和瓦斯情况,分析论述了褶皱、断层,围岩、水文地质、埋深等与瓦斯的关系,并进行了瓦斯含量、瓦斯涌出量及瓦斯与煤突出危险性预测。

标签:瓦斯地质规律瓦斯涌出1 井田地质构造特征蒋庄井田位于滕南煤田的中部,井田内为第四系覆盖,没有基岩露头。

本井田受高庙断层、刘仙庄断层、尹家洼断层等控制,总体构造线展布为NNE向,形成一断裂构造发育,以地堑、地垒为主要特点的宽缓褶皱区。

井田内断层很多,含煤地层沿走向、倾向产状均有变化,个别地段有岩浆侵入。

依据《矿井地质规程》和《生产矿井地质条件分类工作有关问题补充说明》等有关规定,根据统计和计算的各有关指标、数据,将蒋庄煤矿矿井地质条件综合评定为Ⅱ类,即Ⅱ-Ⅱa,Ⅰd,Ⅱeg型,属构造中等区。

井田内褶曲发育,褶曲轴向一般为北东向,局部轴向转为北北东向或北东东向,两翼岩层倾角一般为5~10°,个别地段达15°左右。

枢纽常有起伏,其角度一般小于5°,使褶曲成短轴状。

各个褶皱都不同程度地受到断层的破坏,使形态变得不明显或不完整。

井田内的主要褶曲由西向东有:柴里向斜、孔庄背斜、张庄向斜、高崮堆向斜、尹家洼背斜、房庄向斜、于桥背斜等。

共发现落差大于20m的断层36条,1.029条/km2,长度104080m,2973.7m/km2;落差10~20m的断层16条,0.44条/km2,长度4840m,132.1m/km2;落差5~10m的断层条比较多见,小型断层(落差5m以下)最发育,有280余条,占85.5%。

这些断层可分为三组,即北北东向正断层组、近东西向正断层组和北东向逆断层组;北北东向和近东西向的正断层为本井田的主要断裂构造,对煤层埋藏深度、地层沉积厚度(特别是上侏罗统蒙阴组)、构造格局,起着控制作用。

蒋庄煤矿矿区井田井田内褶曲发育,褶曲轴向一般为北东向,局部轴向转为北北东向或北东东向,两翼岩层倾角一般为5~10°,个别地段达15°左右。

煤矿瓦斯地质规律与瓦斯预测构建

煤矿瓦斯地质规律与瓦斯预测构建

煤矿瓦斯地质规律与瓦斯预测构建煤矿瓦斯是一种危险气体,对煤矿安全生产带来了很大的威胁。

因此,了解煤矿瓦斯地质规律和瓦斯预测是非常重要的。

本文将介绍煤矿瓦斯地质规律和瓦斯预测的构建。

一、煤矿瓦斯地质规律1. 煤矿瓦斯的来源煤矿瓦斯是由地下煤炭储层中的有机物分解产生的一种混合气体,其主要成分是甲烷,还含有乙烷、丙烷等成分。

煤炭煤质、厚度、成熟度及埋深深浅等因素都会影响煤炭中瓦斯的含量。

2. 煤矿瓦斯的运移规律煤矿瓦斯是通过煤体孔隙、纹理、裂隙和煤体之间的孔隙、裂隙、缝隙等通道向矿井空间中运移的。

因此,了解煤炭储层的孔隙结构、煤体的物理性质以及煤层压力等因素对瓦斯运移规律的研究十分重要。

3. 煤矿瓦斯的分布规律煤炭储层中的瓦斯是不均匀分布的,瓦斯的含量和分布随着煤层的厚度、成熟度、埋深的不同而不同。

煤炭中的瓦斯含量也存在季节性变化和空间变化等特点。

二、瓦斯预测的构建瓦斯预测的目的是为煤矿生产提供可靠的瓦斯防治措施和运输安全保证。

以下是瓦斯预测需要进行的步骤:1. 收集煤炭地质、矿井工程和瓦斯监测等相关数据。

在进行瓦斯预测前,需要从煤炭地质、矿井工程和瓦斯监测等方面进行充分调查,获取可靠的数据信息。

2. 确定瓦斯含量的计算公式。

根据采集到的煤炭地质数据和瓦斯监测数据,运用统计学方法为不同区域确定瓦斯含量的计算公式。

3. 制定瓦斯预测方案。

利用得到的煤炭地质数据、瓦斯监测数据、瓦斯含量计算公式等信息,制定瓦斯预测方案。

4. 进行瓦斯预测和评估。

根据瓦斯预测方案,预测矿井生产过程中可能出现的瓦斯突出和爆炸事故。

同时,根据煤炭储层地质条件、煤层压力、煤层渗透性等因素,对瓦斯预测的准确性进行评估。

5. 制定防治措施。

依据瓦斯预测和评估结果,制定瓦斯防治措施,包括加强瓦斯监测、改进通风系统、加强瓦斯抽放、设置瓦斯灭火器等措施,以保证矿井生产的安全。

总之,煤矿瓦斯地质规律和瓦斯预测是保障煤矿生产安全的重要工作。

瓦斯预测的构建需要针对性强、可靠性高的瓦斯含量计算公式和相关研究结果的支撑,同时还需要加强相关技术的研发和应用,提升煤矿生产的安全性和效率。

抓好地质工作对于煤矿安全生产的重要性分析

抓好地质工作对于煤矿安全生产的重要性分析

抓好地质工作对于煤矿安全生产的重要性分析摘要:实践数据表明,矿井地质工作对于煤矿安全生产来说是重要的基础性工作,矿井地质工作水平及质量会直接影响到煤矿生产安全水平。

文章通过细致分析矿井地质工作和煤矿安全生产关系的基础上,重点论述了抓好矿井地质工作对实现煤矿安全生产的重要性。

关键词:煤矿;矿井地质;安全生产1、引言实践表明,抓好矿井地质工作是煤矿实现安全生产的重要基础和保障,地质工作和安全生产息息相关、密不可分。

抓好矿井地质工作,对于促进煤矿安全生产,有效预防瓦斯、顶板、水害等重大安全事故具有十分重要的作用。

2、矿井地质工作和煤矿安全生产的关系对于煤矿企业来说,其建设和生产都要严格遵守国家的法律法规、相关政策和行业规范等标准,这既是煤矿企业必须履行的义务,也是确保煤矿企业自身安全生产的内在要求。

矿井地质工作对煤田层产状、结构、性质、瓦斯情况、水文特征、火区及岩浆岩侵入等地质情况的勘探与资料收集,是制定上述国家政策和行业规范的重要依据和前提条件。

对于煤矿企业来说,只有准确了解和掌握这些数据与资料,并通过资料分析找寻其内在规律,才能够在此基础上进行科学而又合理的设计,从而保证煤矿生产的安全与有序发展。

一家煤矿企业的安全生产状况与该企业地质资料的完善程度与准确程度有相当大的关系。

特别是对于落后地区的小型民营煤矿企业,很多企业经营者对矿井地质工作对于煤矿安全生产的作用和意义认识不足,从而使得这些企业因地质因素而导致的事故频发。

因此,不管是大型国有煤炭企业,还是小型民营煤炭企业,都要认清矿井地质工作和煤矿安全生产的密切关系。

3、矿井地质工作对于煤矿安全生产的重要性分析3.1抓好矿井地质工作,能防止瓦斯事故的发生在煤矿各类事故中,瓦斯事故一直被视为重大恶性事故。

因为瓦斯爆炸、瓦斯突发等事故一旦发生,就会造成巨大的人员和财务损失。

该类事故具有突发性强、危害范围广、危害程度深等特點。

无论是国家各级安全监管部门,还是煤炭企业自身,都将瓦斯安全视为安全管理工作中的重中之重来重视。

小常煤矿3号煤层瓦斯地质规律分析与研究

小常煤矿3号煤层瓦斯地质规律分析与研究

关键词:瓦斯含量;瓦斯涌出规律;高瓦斯矿井
中图分类号:P621
文献标识码:A
文章编号:2096-7519(2020)03-49-6
1 引言
争当能源革命排头兵是山西省转型升级的三大任务之 一,煤炭资源的高效开发利用仍然是其重要组成部分。但 是,煤炭开采正面临着开采深度增加、瓦斯压力和瓦斯含 量增大、地质构造条件复杂,瓦斯灾害日趋严重等相关问 题[1-3]。掌握矿井开采煤层的瓦斯赋存及涌出规律,是科学 指导煤矿瓦斯灾害防治工作,达到超前预测瓦斯灾害的重 要基础[4-5]。
2 概况
小常煤矿位于位于山西省长治市郊区堠北庄镇余庄村一 带,现开采二叠系山西组3号煤层,生产规模210万t/年, 矿区面积16.6341km2,通风方式采用中央并列机械抽出式。 矿区位于太行山西侧,属长治新生界断陷沉积盆地。矿区
范围内属松散堆积二级阶地区,微地貌为阶地表面平坦, 通常向河流下游方向倾斜,在下游方向有很明显的陡坎。
瓦斯地质规律研究是瓦斯地质学的核心内容,是瓦斯预 测、治理的基础,研究清楚瓦斯的赋存规律,对于进行防 治煤与瓦斯突出、预测下一开采水平的瓦斯分布规律及瓦 斯突出危险性有重要的指导意义。瓦斯地质规律是指揭示 瓦斯与所有地质因素之间内在联系的规律,与该区域地质 构造、埋藏深度、煤层厚度等有很大关系[6-9],瓦斯涌出规 律及瓦斯治理方法等都受瓦斯地质规律的控制。因此,开 展瓦斯地质规律分析与研究是一项非常重要的地质工作。
埋深 (m)
323.71 326.33 454.60 377.60
华北自然资源 论文
Huabei Natural Resources
常,断层带附近岩体较为破碎,导致瓦斯解吸并富集。如 30101工作面在靠近该断层时,相对瓦斯涌出量增大。

华阳煤矿瓦斯地质规律

华阳煤矿瓦斯地质规律

瓦斯是煤在地质历史演化过程中形成的气体 地质体 。 目前 , 影响煤与瓦斯突出和瓦斯涌出量大
[1]
华阳煤矿位于晋城市西约 35km 处的周村镇一 带 , 隶属于山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司 。 华阳井田呈不规 则 多 边 形 , 北 宽 南 窄 , 东 西 最 宽 约
小的地质条件 、 煤 层 瓦 斯 的 赋 存 状 态 , 是 含 煤 地 层 经受历次构造运动演化作用的结果 。 华阳煤矿即
质理论 , 并结合煤层相关参数的现场测定和实验室测试 , 研究了地质构造 、 顶底板岩性 、 上覆基岩厚度 、 煤层埋深 等地质因素对 9 号 、15 号煤层瓦斯赋存 、 分布规律的影响 。 结果表明 : 华阳煤矿瓦斯含量整体沿着倾斜方向按线 性规律变化 , 受地质构造影响 , 煤层瓦斯含量分布呈现走向不均衡性 ; 华阳煤矿煤层上覆基岩厚度对瓦斯的影响 与煤层埋深对瓦斯的影响基本一致 ; 华阳煤矿瓦斯含量随着煤层埋藏深度的增加而增大 。
第 21 卷增刊 年8月 2012 第 21 卷
中 国 矿 业
CHINA MINING MAGAZINE
Vol.21,zk August 2012
华阳煤矿瓦斯地质规律分析
苌延辉,宋常胜
( 河南理 工大 学 能 源科学 与工 程 学 院 , 河南 焦 作 454003)
摘 要 : 为了防治华阳煤矿 9 号 、15 号煤层的瓦斯灾害 , 通过对华阳煤矿瓦斯地质资料的整理 , 运 用 瓦 斯 地
将开采 9 号 、15 号煤层 , 为确保矿井安全生产和持 续发展 , 利用其现有的基础地质 、 开拓 、 生产及瓦斯 等资料 , 进行 9 号 、15 号煤层瓦斯地质规律研究迫 在眉睫 。 研究成果将对华阳煤矿瓦斯灾害治理具有 重要的指导意义 。

瓦斯赋存、运移及地质规律研究

瓦斯赋存、运移及地质规律研究
吸附层 。
等都受着 自身瓦斯规律的制约 ; 瓦斯涌 出规律 、 瓦斯抽
采难 易及 其方法 等都受着瓦斯地质规律 的控制 。 瓦斯 生于煤 层 、 储存 于煤 层 , 煤 层 的变 化 、 煤 层变 形变质等受地 质演化历史的控制 。揭示 了瓦斯地质规 律, 也就揭示 了瓦斯赋存 分布 、 分带规律 等。通过多学
4结束语本套斜巷视频监控装置安装组成一个全方位的斜巷轨道提升运输综合监控系统具有随时切换功能根据绞车提升运行的轨迹自动为地面调度室和绞车司机提供可视化动态和静态视频监测界面实现绞车提升运行轨迹的全过程画面分割视频跟踪监控为绞车司机开停车时提供更直观地依据绞车司机能通过隔爆显示器直观了解斜巷提升状况人员操作及设备运行情况发现人员进入斜巷时发出警报催促人员躲避发现运行车辆出现异常情况时及时停车进行处理避免运输事故的发生从而保证了矿井提升运输安全
2 0 1 3 年 第1 期
童 j j I 斜妓
2 2 7
瓦斯 赋 存 、 运 移 及 地 质 规 律 研 究
周 和 军
( 新 汶矿 业 集 团 翟镇 煤矿 , 山 东 新、 储存于煤层 , 在漫长 的地质年代 中, 瓦斯在其压 力差和 温度 差的驱 动下进行 着运 移、 变动。 在地 质规律 的作用 下瓦斯 时
收 稿 日期 : 2 0 1 2— 0 7—1 4
特征的控制 。要厘清矿井构造 , 必须厘 清矿 区构 造 ; 要 厘清矿区构造 , 必须厘清 区域构造及其 大地构造 位置 。 只有如此 , 才能厘清不 同级别范 围的瓦斯地 质规律。
2 . 3 地 质 构 造 的 影 响
地质构造是影 响瓦斯含量 的最 重要原 因之一 。在 围岩属低透性 的条件 下 , 封 闭性地 质构 造有 利 于瓦斯 的储存 , 而开放性地质构造有利 于排放 瓦斯 。 同一矿 区不 同地点 瓦斯 含量 的差别 , 往往 是 地质 构造 因素造成 的结果 。 ( 下转第 2 2 9页)

做好矿井瓦斯地质工作,遏制瓦斯事故的发生

做好矿井瓦斯地质工作,遏制瓦斯事故的发生
井瓦 斯 地 质工 作, 遏制瓦 斯 事故的 发生
段崇云 ( 吉林省安图县安全生产 监察大队 , 吉林 延边 1 3 3 6 0 0 )
摘 要: 瓦斯事故是煤矿五大灾害之一, 本文通过对影响煤层瓦斯含量的地质因素的探讨和对发生瓦斯事故主要原因的分析 , 提
出防 治矿 井瓦斯事故 的措施 , 达到实现安全生产之 目的 。
1 . 2矿 井瓦斯 的危 害
煤体 中矿井 瓦斯 含量 与 实 际瓦斯 生成 量有 很 大 的 差别 , 不同煤 田、 同一煤 田的不 同井 田、 同一井 田不同 采区其瓦斯含量均有较大的差异, 产生这种差异的主 要原 因与 煤 的变 质程 度 、 煤 层 和 围岩 的透气 性 、 矿 井 地
吸附状态又称结合状态 , 其 特点是 瓦斯 与煤或某 些岩石结合成一体 , 不再 以 自由气态形式存在 。按其 结合形式不同又可分为吸附及吸收两种。吸附状态是 由于固体粒子与气体分 子之 间分子吸引力 的作用 , 使 气体分子在 固体粒子表面上 紧密 附着一个薄层 ; 吸收 状 态是 气体分 子 已进入 煤分 子 的内部 。 几种 状 态的 瓦 斯 处 于 不 断 变 化 的动 平 衡 之 中 , 在 定 条件 下会 互相 转化 。当压 力 、 温 度 变化 时 , 游 离 瓦 斯转 化 为吸 附 瓦斯 称 为 吸 附 , 吸 附 瓦斯 转 化 为 游 离 瓦 斯称解 吸 。 3 、 影响矿 井 瓦斯含 量 的地质 因素 矿井瓦斯含量是指井下在 自 然条件下单位质量或 体积的原始煤体 所含 瓦斯量 的大小 ( 包括游离 瓦斯 和 吸 附瓦斯 ) , 单位 是 n l / t 。
质和水文地质条件、 煤层露头及煤层赋存深度有关 。
3 . 1煤层 的变质程 度

浅谈瓦斯地质对井下安全生产的影响与事故防治

浅谈瓦斯地质对井下安全生产的影响与事故防治
的结果。 2 2通 过 优 化 采 区避 让 瓦斯 地 质
地质条件不可 以改变,但可 以探明避让 ,井下采区确 定前 ,必须 由专 业 人 员认 真 分析 地 质 资料 的 可靠 程 度 和 地 质 条 件 的特 点 ,结 合 矿
井 产 量 及 采 煤 技 术 措 施 等 因素 ,提 出 趋 利 避 害 的 设计 方 案 ,确 定 最 经
进行。
析预测瓦斯的分布规律 ,综合利 用各种 技术手段 ,加强井下安全生产 管 理 ,从 而 最 大 限 度地 避 免 瓦斯 突 出 事 故 ,提 高 井 下 生 产 的安 全 性 和 高效性。
2矿井瓦斯事故 防范技术措施
2 1瓦 斯 突 出的 机 理 目前 有 关 煤 与 瓦 斯 突 出 的 机 理 的 理 论 尚 未 完 全 确 立 ,还 处 于 众 说 纷纭的假 说阶段 ,概括起来 有三 类。第一类是瓦斯作用说 , 认为煤内 存 储 的 大 量 高压 瓦 斯 ,在 突 出 中起 着 主 要 的积 极 作 用 :第 二 类 是 地 应 力作 用说 ,认 为 突 出主 要 是 地 应 力 作 用 的结 果 ,地 质 构造 对 瓦斯 赋 存 影 响较 大,地质构造复杂程度控制着瓦斯突 出危险性 ,构造 的发 育特 征 控 制着 瓦 斯抽 采 和 瓦 斯 治理 难 度 ,几乎 所 有煤 与 瓦斯 突 出都 间 接 或 直 接 地 与 地 质 构 造 有 关 。在 巷 道 掘 进 和 回采 工作 面 回采 期 间遇 到 地 质 构造 降低 了产量和 降低 了掘进 进尺,增加 了瓦斯突危险性 :第三 类是 综合作用说 ,认为突出是地应力、瓦斯压力和煤体结构性 能综合作用
1引 言
瓦 斯 突 出是 指 在 地 应 力和 瓦斯 的 共 同作 用 下 ,在极 短 的 时 间 内 , 瓦 斯 由煤 体 或 岩 体 内突 然 向采 掘 空 间抛 出 的 异 常 的 动 力现 象 。瓦 斯 突 出不仅会影Ⅱ 向 井 下煤 炭 开 采 的正 常 进 行 ,而 且 极 易 造 成 人 员 伤 亡 。 因 此 ,瓦斯 突 出 是严 重威 胁 煤矿 安 全 生 产 的 重 大 自然 灾 害 之 一 。通 过 分

芦岭煤矿瓦斯地质规律研究

芦岭煤矿瓦斯地质规律研究
维普资讯
20 0 8年第 1 期
பைடு நூலகம்
能 源 技 术 与 管 理
3 1
芦岭煤矿 瓦斯地 质规律研 究
练 友红 ・韦 重韬 徐茂 政 s , ,
( . 炭 科 学研 究 总 院 重庆 研 究院 , 1煤 重庆 4 0 3 ; . 国矿 业 大 学 , 苏 徐 州 2 1 0 ; 0 0 72 中 江 2 0 8 3. 山东 省 枣 庄 科技 职 业 学 院 , 山东 枣庄 2 7 0 ) 7 5 0
0 引 言
研 究 瓦斯 地质 规 律 就 是探 讨 煤层 瓦斯 的形 ]
炮落煤 、 全部垮落法上 山回采。 1 矿 井地 质 特 征
11 区域 和井 田构造 . 宿 东向斜 总体呈 不对 称 的向斜构 造 。向斜 轴
向 N 方 向 , 长 1 m, 1 ~ . k 轴 部 为 W 轴 8k 宽 . 58 m, 5
图 1 宿 东 矿 区构 造 纲 要 图
维普资讯
3 2
练友红等 芦岭 煤矿 瓦斯 地 质规律研 究
20 0 8年第 1 期
地 层弯 曲褶皱 , 成 宿东 向斜 ; 形 而燕 L 运动期 稍 弱 L I
8煤层 顶板 主要 为泥 岩 , 砂 岩次之 , 细 局部 为 粉 砂岩或 中砂岩 , 部分地段 有炭质 泥岩 伪顶 , 为薄 层状 砂质 泥岩或 泥岩 , 部为细砂 岩 , 局 常见植物 叶 片化石碎 片 : 底板 为薄层 状砂 质泥岩或 泥岩 , 局部
为细砂岩 , 层理 和裂 隙发 育, 岩石 破碎 。井 田的西
的构 造 应 力 作用 义 使 宿东 向斜 在 平 面上 发 生 弯
成、 存 、 动 、 赋 运 空间分 布规 律 , 明煤 与 瓦斯 突 出 查 的地 质机理 . .瓦斯地 质技 术是煤 矿安 全 生产 和 瓦

瓦斯地质管理规定

瓦斯地质管理规定

瓦斯地质管理规定第一条随着矿井开采深度的延深,煤层瓦斯压力、瓦斯压力、瓦斯含量越来越大,尤其在地质构造附近,异常瓦斯涌出严重威胁安全生产。

为杜绝瓦斯超限事故的发生,确保矿井安全生产,特制订规定。

第二条地测科、通风部门必须加强瓦斯地质研究。

1、地测科每月填绘一次14?-1煤层瓦斯地质图(1:5000),图中要标明地质构造、采掘进度、被保护范围、突出点的位置、突出强度、天然气基本参数等地质数据。

2、抽排区根据瓦斯地质图,及时预测工作面瓦斯涌出和突出风险,制定相应的防突措施。

3、地测科要绘制11-2煤层瓦斯地质图(1:5000),标记异常瓦斯涌出位置和异常地质构造带。

4、通风负责划分矿井突出危险区域。

第三条通过石门断层揭露突出煤层和突出煤层,必须有前探钻孔资历料,以准确控制层位,探明瓦斯赋存情况。

第四条突出煤层顶底板板岩巷道掘进过程中,地测部门必须定期验证层位,掌握施工巷道方向、层位和围岩变化情况,防止误穿突出煤层。

第五条地勘部门在每个月底前根据生产经营计划编制地质预报,预报要内容充实、图文并茂。

第六条矿井总工程师每月组织召开一次瓦斯地质分析会,有关职能部门参加。

地测科要认真准备材料,总结上月工作面过断层情况,预测下月各采掘工作面地质构造成对瓦斯的影响,并采取针对性措施,确保过断层期间的安全。

第七条地勘部门应准确预测地质构造、及时。

地质人员要经常深入井下,及时了解和掌握工作面地质变化。

经常和基层区队联系,掌握有关的地质信息,了解抽水和排水区域钻井期间遇到的结构,及时分析总结。

使用先进的三维地震勘探结果,并结合已掌握的地质资料,分析判断构造规律。

地调部门应配合科研机构开展主采煤层软煤厚度及分布规律的研究。

第八条生产单位班组长、区队长以及测气员、安监员要密切注意地质构造,当顶、底板、煤层发生异常变化时,要及时向调度所、地测科汇报,调度所应及时通知有关单位和人员,进行现场鉴定,制定针对性措施,确保过地质构造成期间的安全。

《象山矿3~#、5~#煤孔隙瓦斯解吸特性与瓦斯赋存规律研究》

《象山矿3~#、5~#煤孔隙瓦斯解吸特性与瓦斯赋存规律研究》

《象山矿3~#、5~#煤孔隙瓦斯解吸特性与瓦斯赋存规律研究》篇一一、引言随着煤炭开采的深入,瓦斯问题逐渐成为矿井安全生产的重大隐患。

象山矿作为煤炭资源的重要开采地,其3~、5~煤的瓦斯赋存规律及解吸特性研究显得尤为重要。

本文旨在通过对象山矿3~、5~煤的孔隙瓦斯解吸特性和瓦斯赋存规律的研究,为矿井安全生产提供理论依据和技术支持。

二、研究区域概况象山矿位于我国某地,地质构造复杂,煤层气含量丰富。

其中,3~、5~煤是矿区的主要开采煤层,具有较高的瓦斯含量和开采价值。

研究区域的地质背景、煤层特征及瓦斯赋存条件对后续研究具有重要意义。

三、孔隙瓦斯解吸特性研究1. 实验方法与数据采集通过采集象山矿3~、5~煤的煤样,进行孔隙瓦斯解吸实验。

实验过程中,记录不同时间点的瓦斯解吸量,分析煤样的孔隙结构、瓦斯解吸速率及解吸规律。

2. 解吸特性分析根据实验数据,分析煤样的孔隙结构对瓦斯解吸特性的影响。

结果表明,煤样的孔隙结构复杂,瓦斯解吸过程受多种因素影响,包括煤的成分、孔隙大小及连通性等。

同时,解吸速率随时间呈现先快后慢的趋势,表明瓦斯在煤层中的赋存具有一定的规律性。

四、瓦斯赋存规律研究1. 瓦斯赋存环境分析通过地质勘探和煤田地质资料,分析象山矿3~、5~煤的瓦斯赋存环境。

研究表明,瓦斯赋存受地质构造、地层压力、温度等因素影响。

其中,构造运动对瓦斯的运移和赋存起着重要作用。

2. 瓦斯赋存规律分析根据实验数据和地质资料,分析瓦斯的赋存规律。

结果表明,瓦斯在煤层中的分布具有一定的层次性和区域性。

在地质构造复杂区域,瓦斯的赋存量较大;而在地质构造简单区域,瓦斯的赋存量相对较小。

此外,瓦斯的赋存还受煤层厚度、渗透率等因素的影响。

五、结论与建议1. 结论通过对象山矿3~、5~煤的孔隙瓦斯解吸特性和瓦斯赋存规律的研究,得出以下结论:(1)煤样的孔隙结构复杂,瓦斯解吸过程受多种因素影响,解吸速率随时间呈现先快后慢的趋势;(2)瓦斯在煤层中的赋存受地质构造、地层压力、温度等因素影响,具有层次性和区域性;(3)在地质构造复杂区域,瓦斯的赋存量较大;而在地质构造简单区域,瓦斯的赋存量相对较小。

瓦斯地质对煤矿安全生产的作用

瓦斯地质对煤矿安全生产的作用
井 附近 容易形成这种地形 ,所 以这种矿井容易聚集 瓦斯 。
斯地质 的资料 比较 零散 ,部分矿井没有 系统 地对瓦斯地质 资料进行 积累 ,瓦斯地质的档案管理工作 有待加强 ,尤其 是对 于一些 资源整合矿井 ,在这些矿井 整合过程 中,随着
( 3)裂隙不 突出 ,岩 层形状平 缓 ,则 岩石透气 性差 ,瓦
3 . 2 . 2 岩 浆 岩 与 瓦 斯 的 关 系 。岩 浆 岩 对 瓦 斯 作 用 表 现
有两方 面 :一 是岩浆岩 的侵入让煤变质程 度升高 ,瓦斯在 煤 层 中易于 形成 ;二 是岩 浆岩体 透气 性差 ,瓦斯不 易逸 散 ,据实测 ,瓦斯含量在岩浆岩体周围均有升高迹象 。 3 . 2 . 3 地下水与瓦斯 的关 系。地 下煤层 中的水与瓦斯 共存 ,南 方地 区多雨 ,降水通过 裂缝 带断层带 、塌 陷带进 入地 下 ,补充地下水 ,部分 瓦斯会 被流动 地下水带走 。 根据 矿井瓦斯涌 出量与矿井 涌水 量的关系 ,由实测 资料 分 析得 出如下结果 :互补关 系 ,即瓦斯涌 出量随矿井水量 的
2 瓦斯对矿井安全 的几大特点
( 1 )瓦斯含量随着矿井 开采 的深度 以及煤变质程度 的 增加而增加 ,通风条件变差 ,管理难度 增加 ,容易造成瓦 斯爆 炸事故 。 ( 2)矿 井深度不 同 、岩层 不 同,瓦斯含量 不 同 。地 质 形 成 压 性 断 层 ,尤 其 是 形 成 背 斜 轴 部 转 折 端 或
有 双 重作 用 :一可 为瓦斯 聚积 场所 ,二 可 为瓦斯 逸散 通 道。当开放性断层将煤 岩层 切割并直接对着高透气性 岩层
时 ,瓦斯 由断层并通过 高透水性岩层 向外扩散 ,瓦斯含量
降低 。反 之 ,岩浆 侵入 充填 封闭性 断 层 、断层带 ,则 起

瓦斯地质图在煤矿安全工作中的应用

瓦斯地质图在煤矿安全工作中的应用
( .3 0 1 20 ~1 .3)
式 中, P为 距 地 表 垂 深 处 煤 层 瓦 斯 压 力 , k a 为垂 深 ,1 P; 1。 1
次 清晰 、 目了然 ; 观简 明 、 用 方便 。 得各 级 一 直 使 使 领 导和工 程技 术人 员进 行 瓦斯综 合 治理 有 了共 同 语 言 , 直接 用于 安全 生产 管理 、 斯 ( 它 瓦 煤层 气 ) 抽 采利 用 和煤矿 规划 ,是 我 国煤炭 工业 发 展必 不 可 少 的技术 和 图件 ,随着 煤矿 开采 深度 的 日趋 增 加
10 0
刘亚东, 等
瓦 斯地 质 图在煤 矿安 全工作 中的应 用
2 1 年第 4期 01
突 出 预兆 的位 置 以上 2 埋 深 ) 以下 的范 围 0m( 及
表 2 根 据 煤 层 瓦斯 压 力或 瓦斯 含 量 进 行 区 域 预 测 的 临界 值
瓦斯压力 PMP 瓦斯含量 ,m,t) / a ( ・

与地质构造的关系确定构造线两侧突出危险区边 缘 到构造 线 的最远 距 离 ,并 结 合下 部 区域 的地 质 构造分布划分出下部区域构造线两侧 的突出危险 区 。否则 , 同一地 质 单元 内 , 出点 及 具有 明显 在 突
也增 大 , 这种 变化 对 瓦斯赋 存有 利 。
14 瓦斯 含 量分布 及 预测 研究 .
0 引 言
煤 矿矿 区 、矿井 、采 掘工 作 面三 级 瓦斯地 质
图 ,是 瓦斯 地质 规律 和 瓦斯 预测成 果 的直 观表 达 和高度概 括 。 瓦斯地 质 图 , 内容丰 富 、 区带 分 明 ; 层
为 了对瓦斯压力进: 行预测 , 采用《 采矿工程设 计手 册 》 中瓦斯压 力计 算 及测 定推 算法 公式 _: 2 ]

矿井地质因素对瓦斯赋存运移的影响与防治瓦斯的地质工作

矿井地质因素对瓦斯赋存运移的影响与防治瓦斯的地质工作

强曼!整:且矿井地质因素对瓦斯赋存运移的影响与防治瓦斯的地质工作许万贵(七台河市茄子河区安全生产监督管理局,黑龙江七台河154600)脯蓦目瓦斯的形成和保存、运移同地质条件有密切关系,并受地质务件的制约。

台谋岩系对瓦期赋存的影响,煤层自身与瓦靳赋存分布的关系、煤曾埋深与瓦斯赋存的关系,地质构造因素与瓦斯分布的关系。

防治煤C岩,与瓦斯突出酌地质工作,要作好突出点的地质编录、编制突出点分布图、收集瓦斯地质预报资料、编制瓦斯突出预测图。

良镥阔】地质;瓦斯;赋存;运移’矿井开采深度的增加和开采强度的加大,矿井瓦斯涌出量急剧增加,瓦斯问题已成为阻碍矿井安全生产的突出问题。

瓦斯赋存运移与地质因素紧密相连,根据地质规律分析瓦斯赋存运移,有助于矿井安全生产。

1矿井地质因素对瓦斯赋存运移的影响瓦斯是在成煤过程中形成的,它的形成与成煤过程和成煤物质有着密切的联系。

而成煤作用本身就是各种地质作用的综合结果。

因此,瓦斯是地质作用的产物,瓦斯的赋存和运移受各种地质因素的影响。

瓦斯在煤层中主要存在于游离、吸附和吸收的赋存状态。

游离状态是指瓦斯以自由的气体状态赋存于煤和岩石的孔隙中中,可以自由运动,并遵循—般的气体运动规律,从压力大的地方向压力小的地方运移;煤和岩石中的游寓瓦斯含量,取决于孔隙度、裂隙度和它所承受的压力。

吸附状态是指由于瓦斯分子和固体分子之间的9"-7-弓I力,瓦斯分子被吸附在煤体和岩体的微孔隙表面,形成—种瓦斯薄膜,吸附瓦斯就是滞留在煤或岩石徽孔隙表面的气体:吸附能力又取决于煤的孔隙率、变质程度和外界温度以及压力。

吸收状态是指瓦斯分子进^煤的分子团中,与煤分子紧密地结合在一起,形成固溶体,这和气体被液体溶解的现象相似。

瓦斯在煤层中的赋存状态并不是一成不变的,而是处于动态平衡。

不同煤层、部位的地质经历不同,保存的瓦斯数量也不相同。

瓦斯的形成和保存、运移同地质条件有密切关系,并受地质条件的制约。

1,1含煤岩系对瓦斯赋存的影响1)瓦斯是地质作用的产物,作为一种地质实体,主要赋存在煤层中,而煤层赋存在含煤岩系之中:因此,含煤岩系的特征,是瓦斯形成和^果存的基础条件。

小常煤矿瓦斯地质规律研究

小常煤矿瓦斯地质规律研究

小常煤矿瓦斯地质规律研究马霖【期刊名称】《《价值工程》》【年(卷),期】2019(038)027【总页数】2页(P261-262)【关键词】sufer; 埋深; 含量; 涌出量; 地质规律【作者】马霖【作者单位】山西煤炭运销集团长治有限公司长治046000【正文语种】中文【中图分类】TD7120 引言我国大部分矿井属于高瓦斯矿井,掌握矿井的瓦斯地质规律对矿井的瓦斯治理有重要意义,经过众多学者的多年研究,矿井瓦斯地质赋存规律主要受煤层埋深、顶底板岩层分布情况、煤层地质构造等多因素共同影响[1-3];矿井瓦斯地质涌出规律主要受煤层开采强度、采煤方法、通风方式等因素共同作用影响[4-5]。

因此从煤层瓦斯赋存及涌出两个方面系统掌握矿井瓦斯地质规律可有效的指导矿井安全生产实践工作。

本文通过理论分析、现场数据的收集及sufer软件对数据的处理系统的研究了小常煤矿矿井3#煤层的瓦斯赋存及涌出规律。

图1 煤层埋藏深度与瓦斯含量关系1 煤层埋深对瓦斯赋存影响煤层埋深是影响矿井瓦斯地质赋存的主要因素之一,通常情况下,对于同一煤层地质单元,煤层埋藏越深对应的瓦斯含量越高,两者总体上呈线性关系。

同时受深部高地应力的影响,煤层和围岩在垂直及水平地应力作用下呈致密分布状态,为煤体中瓦斯的储藏提供了一个良好的封闭空间,有效阻止了煤体中瓦斯的外逸。

通过现场取样测试及地勘瓦斯含量数据的收集,在全井田各区域不同埋深处共筛选出13个瓦斯含量数据,对上述数据采用线性拟合的方法建立煤层埋深与瓦斯含量的数值关系。

通过分析研究可得,小常煤矿3#煤层的瓦斯含量梯度为2.29m3/t/100m,煤层瓦斯含量随埋深整体呈线性增加趋势,具体变化如图1所示。

回归方程:y=0.0229x-3.5908 (1)式中:y——煤层瓦斯含量,m3/t;x——煤层埋藏深度,m。

利用sufer软件生成了3#煤层埋藏深度等值线图(图2)和瓦斯含量等值线图(图3)。

由煤层埋深及瓦斯含量等值图可以看出,受煤层埋深影响,3#煤层瓦斯含量整体西部较东部偏高,其中井田西北部的最高瓦斯含量可达7.68m3/t,煤层埋深最深达到490m。

瓦斯地质防治措施

瓦斯地质防治措施

瓦斯地质防治措施1. 引言瓦斯是在矿井开采过程中产生的一种有毒、可燃气体。

瓦斯爆炸事故是矿井安全生产的主要隐患之一,给矿工的生命安全和矿山的生产经济带来重大威胁。

为了保障矿工的安全和矿山的正常生产,需要采取一系列的瓦斯地质防治措施。

本文将详细介绍瓦斯地质防治措施的相关原理和方法。

2. 瓦斯的成因瓦斯主要是由地下的煤炭和油气层中的有机物分解产生的。

在矿井开采过程中,瓦斯被释放到矿井中,形成了矿井的瓦斯环境。

瓦斯主要成分是甲烷(CH4),还含有少量的乙烷、丙烷和一氧化碳等。

瓦斯是无色无味的,具有轻、易燃、易爆等特点。

3. 瓦斯地质防治措施3.1 补充通风瓦斯地质防治的首要措施是补充通风。

通过增加矿井的通风量,降低瓦斯浓度,减少瓦斯爆炸的可能性。

通风主要有自然通风和机械通风两种方式。

自然通风是依靠自然的气流来进行通风,机械通风是通过风机和风筒等设备进行通风。

3.2 瓦斯抽放瓦斯抽放是指通过抽取矿井中的瓦斯,降低矿井中的瓦斯浓度。

瓦斯抽放可以采用多种方法,如打排瓦斯钻孔、安装瓦斯抽放管道等。

瓦斯抽放的关键是找准抽放点,确保瓦斯能够有效地被抽取出来。

3.3 安全检测瓦斯的产生和积聚具有一定的规律性,因此可以通过安全检测来及时发现瓦斯积聚的情况。

安全检测主要包括定期检测和实时监测两种方式。

定期检测是按照一定的时间间隔对矿井中的瓦斯浓度进行检测,实时监测是通过安装传感器来监测矿井中瓦斯的浓度变化。

3.4 瓦斯灭火在矿井中发生瓦斯爆炸事故时,应及时采取灭火措施,避免火势的扩大和蔓延。

瓦斯灭火主要包括开展扑救、封闭井口和喷水降温等措施。

扑救时要采取安全措施,避免二次爆炸。

3.5 抑制瓦斯的生成在矿井开采过程中,可以采取一些措施来抑制瓦斯的生成,减少瓦斯的释放量。

这包括加强监测,及时发现并封堵瓦斯含量较高的地层;合理选择开采方法,减少瓦斯的产生;加强潜江开采,减少瓦斯的积聚等。

4. 瓦斯地质防治措施的效果评估瓦斯地质防治措施的实施需要进行效果评估,以便及时调整和改进防治措施。

浅析矿山开采中矿井瓦斯地质规律与瓦斯预测研究

浅析矿山开采中矿井瓦斯地质规律与瓦斯预测研究
生 影响 。
依据。 【 关键 词】 矿 山开采
瓦 斯地 质规律
瓦斯预 测 研 究 文章编 号 :1 0 0 9 -9 1 4 X( 2 0 1 3)3 4 —0 5 6 6 —0 1 地下 水在 运移 的过程 中, 会 推动 孔隙 中的 瓦斯进 行运 移 , 也会 使溶 解在 地下水中的瓦斯共同流动。 地下水的活动可以使瓦斯发生逸散的现象, 煤体 的裂 隙 和孔 隙中有水 的吸附作 用 , 煤 对瓦 斯 的吸附有 所减 小 , 瓦 斯赋 存 的空 间有 所减 小 ,以游 离状 态存在 的 瓦斯被 排挤 出去 ,瓦斯 的含 量减 小 。因此 , 在 防治 瓦斯 的危 害时 ,可 以利 用地 下水 。 兰.瓦斯 预 潮



分 布不是 那 么明显 。 对 瓦斯涌 出的现象 而言 , 断 层类 型 、 小 断层 发育 情况 对它有 影 响 。 通 常
来说,如果断层处在张性状态, 对瓦斯排放 比较有利 , 如果断层处在压性状 态 ,就会 在 一定程 度 上阻碍 瓦斯 的排 放 。
2 .沉积环 境
瓦斯主要是在煤层中形成 , 煤层的赋存情况以及分布情况对聚煤期有一 定的影响。 沉积环境在一定程度上限制了煤层的分布情况, 煤层的厚度和变 化情况受到沉积环境的影响。 对于煤层的岩性 , 主要有三个方面的影响因素, 第一是在聚煤之前,沉积的环境;第二 ,在聚煤之后,沉积的环境 ;第三, 沉积环境的演变过程 。综合以上因素考虑,沉积环境对瓦斯的影响体现在: ( 1 )瓦斯的分布情况 ;( 2) 瓦斯的保存情况 ;( 3 )瓦斯的逸散情况。以笔 者所在的矿山为例 ,它呈现出向斜构造的状态。地层倾角在 6  ̄ C 一 2 3  ̄ C 之间, 矿山整体上能够采用的煤层为 n 层 , 主要的可采煤层是 3 、 5 、 5 ~ 、 6 一 、8 、 9 、1 4 、1 6 、2 0 、 3 2 、3 2煤层 , 5 ~ 、9 、1 4 、1 6 煤是局部可以开采的煤层。 它所在的区域是海湾和沼泽性质的区域 , 它属于冲积平原的环境, 这对瓦斯 的聚积是 非 常不利 的 。 沉 积环 境 的演化会 造成 粗碎 屑 的盖层 , 演化后 期会 形 成冲刷的现象,这两个方面都对瓦斯的逸散有利 ,瓦斯的含量一般不高。 3 .岩浆侵 入 如果岩浆侵入到含煤的岩系或者煤层 , 煤层或者岩层很容易出现胀烈或 者 压缩 的现 象 。岩浆 侵入 时 ,温度 比较 高 ,会增 加煤 层的 变质程 度 。岩浆 的 岩体也会产生一系列的现象, 覆盖煤层的局部,由于岩脉的因素造成裂隙的 增加,风化的作用更加明显,进而产生裂隙通道。 在部分情况下 , 岩浆侵入煤层会对瓦斯生成量的提高 、 瓦斯的保存有一 定的影响。但是,在一些条件下 ,它也有可能使瓦斯造成逸散。岩浆岩对瓦 斯产生何种影响,需要根据地质背景,进行一定的分析。 4 .煤层 以 及围岩 透气 性 分析煤层的瓦斯含量的影响因素, 我们会发现煤层的岩性以及透气性是 影响因素之一。如果煤层以及围岩的透气性比较好 ,瓦斯比较容易逸散,瓦 斯的含量就会 比较小; 如果煤层以及围岩的透气性较差 , 瓦斯比较容易保存, 瓦 斯的含 量 比较大 。 5 .地 下水 活动 在 含煤 的岩 系 、围岩 中 , 地 下水 和瓦斯 一起 存在 。地 下水 与瓦斯 的共 同 特点是它们都是流体, 煤层以及岩层中的孔隙等会对它们的运移以及赋存产

瓦斯地质情况汇报

瓦斯地质情况汇报

瓦斯地质情况汇报
瓦斯是一种常见的天然气体,广泛存在于地下的煤矿、油田和天然气田中。


斯的主要成分是甲烷,它不仅是一种重要的能源资源,也是一种危险的地质灾害气体。

因此,对瓦斯地质情况的认识和控制显得尤为重要。

首先,瓦斯地质情况的分布是不均匀的。

在煤矿、油田和天然气田中,瓦斯的
分布受地质构造、岩性、地下水位等因素的影响,呈现出不同的分布规律。

一般来说,瓦斯在煤矿中的分布比较集中,而在油田和天然气田中则呈现出分散的特点。

其次,瓦斯地质情况的形成与演化是一个复杂的过程。

瓦斯的形成主要与有机
质的分解和沉积岩的压实作用有关。

在地质演化的过程中,瓦斯通过孔隙和裂隙的运移和聚集,最终形成了煤层气、油田气和天然气等不同类型的瓦斯资源。

再次,瓦斯地质情况的调查和评价是确保矿井安全生产的重要基础。

通过对瓦
斯地质情况的详细调查和评价,可以了解瓦斯的分布规律、富集规律和运移规律,为矿井的通风和瓦斯抽放提供科学依据,有效预防和控制瓦斯突出、瓦斯爆炸等地质灾害事故的发生。

最后,瓦斯地质情况的研究和利用是促进能源产业发展的重要动力。

随着能源
需求的不断增长,瓦斯作为一种清洁、高效的能源资源,具有巨大的开发利用潜力。

因此,加强对瓦斯地质情况的研究,探索新的瓦斯资源,开发新的瓦斯田,对于促进能源产业的可持续发展具有重要意义。

总之,瓦斯地质情况的认识和控制对于煤矿、油田和天然气田的安全生产、能
源产业的发展以及地质环境的保护都具有重要意义。

希望通过不懈的努力,能够更加深入地了解瓦斯地质情况,为矿井安全和能源发展贡献更多的科学研究成果。

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编号:AQ-JS-06345
( 安全技术)
单位:_____________________
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探索瓦斯地质规律促进矿井
安全生产
Exploring the law of gas geology and promoting mine safety production
探索瓦斯地质规律促进矿井安全生

使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科
学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

瓦斯地质规律包括瓦斯生成的地质条件,瓦斯保存的地质条件,瓦斯赋存特征,矿区、井田构造变形特征及复杂程度,不同方向的断裂、褶皱类型及发育特征,构造挤压、张拉、剪切应力场的演化历史,煤层结构破坏及构造煤的发育程度等,这些都是影响煤层瓦斯含量、矿井瓦斯涌出量、煤与瓦斯突出危险性、煤与瓦斯突出强度和瓦斯抽放利用条件的主要地质因素。

云贵高原系由云南高原和贵州高原组合而成,包括哀牢山以东的云南东部、贵州全部和广西、四川、湖南、湖北等部分边缘地区。

华南地区在构造上属华南板块,北面受塔里木--华北板块的挤压,西面受特提斯构造侧挤,南面受印支板块的推挤,东面受太平洋菲律宾板块的多次俯冲作用,从印支期经燕山期至喜马拉雅期,连续的
挤压变形,多次造山,多期岩浆活动,使得华南地区成为我国煤与瓦斯突出最为严重的地区。

瓦斯是地质作用的产物,无论是煤层瓦斯的赋存、分布的地质原因和规律,还是瓦斯涌出、瓦斯突出的原因和规律,都涉及到极其复杂的地质条件,只有清楚矿区、矿井地质构造及其构造应力场在历次构造运动中经受挤压、拉张、剪切作用的演化历史,才能弄清楚矿井、采区、采面煤层瓦斯的保存和赋存特征,也只有如此,才能清楚矿区、井田的构造挤压、剪切带的分布和构造煤的发育特征,在此基础上,进一步分清煤与瓦斯突出危险性的分区、分带特征,煤层瓦斯抽放的难易程度和应采取的对策和技术。

桂箐矿井区内构造形迹以北东向的挤压较紧密的背斜和较宽缓的向斜发育为特征,同时又有北东向北西向的断层发育。

由于断层的存在,上述背、向斜构造形迹常被断层切割破坏,保存多不完整。

区内主要可采煤层(M9煤层),性软、脆,f在0.19--0.37之间,外观多呈粉状,仅局部有碎块,多由光亮型及半亮型煤条带组成,煤层厚1.18~23.12m,一般厚2.0~4.5m,厚度有较大变化,浅部
多在4.0m以上,中深部出现两个方向为北西~南东延伸的厚度变薄带,这两带煤层厚度一般多在1.50~2.50m间,深部及北西部地带,煤层厚度复又增加,煤厚一般增厚为4.0~6.0m。

这两个厚度变薄带均位于龙盖背斜轴部,其延伸方向与这一背斜延伸方向大体一致,在背斜成生时,由于局部张力拉伸而使煤层受拉张力影响导致其厚度变薄可间接说明构造因素的影响。

由于本区M9煤层深埋地下,不存在风化带,因此,煤层中瓦斯封闭状况较好,在矿井钻孔施工过程中常伴有瓦斯涌出和喷孔等动力现象,这也说明了地质构造及构造应力的作用。

瓦斯突出分布是不均衡的,特别是压性、压扭性构造与突出息息相关,有时断距只有几米甚至几分米的小型逆断层或平移断层就会导致强烈的瓦斯突出。

从现今的构造应力场来看,构造发育的地带构造应力场应力比较集中,使煤层处于强挤压状态,从而有利于煤层中赋存高压瓦斯。

另外,瓦斯突出与褶皱构造的关系也是极其密切的,煤层在褶皱形成过程中,由于韧性剪切、塑性流动而形成构造煤的“煤包”通常是发生严重瓦斯突出的部位,当背斜的轴部
及其附近张性断裂比较发育,或者当背斜的轴部受到“侵蚀”时,则成为煤层瓦斯排放的通道。

从桂箐煤矿“5.16”煤与瓦斯突出情况来看,煤层(M9)厚度有较大的变化,钻孔资料显示煤层厚度在1.2-3.0m,而突出地点的煤层厚度达到了8.3m,煤层厚度的突然增大,使煤体在地质构造的作用下形成“煤包”而产生局部应力集中,从M9煤的坚固性系数f 的试验指标及其性状上也可以看出,M9煤的结构类型应属于Ⅲ类构造煤,属易突出煤层。

煤与瓦斯突出是个极其复杂的动力现象,煤体结构的破坏是发生煤与瓦斯突出的必要条件,构造应力集中、压性、压扭性构造是煤与瓦斯突出的主要地带,因此地质构造通过对煤体结构的控制来控制瓦斯突出的分布,研究瓦斯突出的地质条件和瓦斯突出的煤体结构破坏,是实现瓦斯突出预测的技术途径。

另外,要系统收集、整理建矿以来各个采掘工作面每天的瓦斯浓度、风量和抽放量,计算出各个采掘工作面每天的绝对瓦斯涌出量,然后转绘到瓦斯地质图上,就可以直观的反映出与各种地质因素和采掘条件的关系,通
过图上展绘的瓦斯涌出量值,就可预测临近未采(掘)工作面的瓦斯涌出量的大小。

瓦斯地质是矿井瓦斯防治工作的基础,积极开展瓦斯地质的研究工作,对促进矿井安全健康的发展,有着重大的现实意义。

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